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1.
绕击是输电线路雷击跳闸的主要原因,研究雷电屏蔽模型对线路雷电绕击计算及分析具有重要意义。详细阐述了几何法、电气几何模型法和物理模型法在绕击计算中的特点和应用条件,并对220 kV输电线路典型杆塔进行了绕击耐雷性能计算分析和比较。结果表明,几何法来源于小模型试验,与实际应用有一定差距;电气几何模型和物理模型计算得到的结果基本一致,都具有较强的工程应用性。  相似文献   
2.
杜森  蔡炜  邓鹤鸣  温生  邓慰  熊鹏 《高电压技术》2012,38(10):2774-2780
针对输电线路复合绝缘子运行检测现状,在综述国内外相关检测技术的基础上,结合光纤传感技术和复合绝缘子技术,通过在复合绝缘子的芯棒基体内植入光纤布拉格光栅构成智能芯棒结构,成功研制了光纤光栅复合绝缘子,设计了复合绝缘子内部温度与应力的采集系统,从而实现了复合绝缘子运行状态的实时监测;并对光纤光栅复合绝缘子进行了标定试验,确定了光纤光栅复合绝缘子的光栅中心波长与温度及拉力之间的定量数值关系。研究结果表明,拉力和温度的变化均与光栅中心波长变化量呈很好的线性关系,其中光栅的拉力系数在47~50pm/kN、温度系数基本在13.5~14.1pm/°C范围内变动。这些数据为绝缘子挂网运行状态分析定量检测依据。  相似文献   
3.
电缆终端塔上支柱绝缘子将电缆引下线与塔身保持安全距离,运行时长期承受扭曲弯矩、自身重力及自然条件的影响,断裂故障偶有发生。基于某起220kV输电线路电缆终端塔支柱绝缘子断裂故障,进行深入分析,探讨导致绝缘子根部断裂的深层次原因,并据此制定应对举措,避免类似事故发生,以提升输电线路安全运行水平。  相似文献   
4.
针对不对称故障在变压器中性点产生的过电压问题,运用对称分量法对不同情况下变压器中性点可能出现的最大过电压进行了理论计算,在ATP-EMTP中建立了宁夏洪广变电站的仿真计算模型,分别在单相接地短路、断线故障和系统非全相运行三种情况下仿真计算了变压器中性点的过电压,并分析了变压器中性点过电压在不同参数下的变化特点.计算结果表明,单相故障对变压器中性点绝缘可能造成的危害最大.  相似文献   
5.
蔡炜  温生  邓鹤鸣  胡学秋  熊鹏 《高电压技术》2011,37(10):2370-2377
光纤布拉格光栅以其良好的绝缘性能、微小的体积以及抗电磁干扰的优势,成为复合绝缘子运行状况监测的重要手段。为了弄清光纤复合绝缘子内布拉格光栅应变情况,利用有限元法分析了植入复合绝缘子芯棒内的光纤布拉格光栅热应变和应力应变,得出了在复合绝缘子自身结构应力及温度变化导致的热应力综合作用下,光栅的中心波长以及反射光谱与芯棒结构...  相似文献   
6.
温生 《选煤技术》2011,(2):38-39
针对官地矿选煤厂入选原煤煤质变差及企业产品结构调整,原工艺系统能力逐显不足的问题,对制约选煤厂生产效率提高的主要工艺环节进行了综合分析,并对其进行了技改,使生产能力达到了设计要求,取得了显著的经济效益.  相似文献   
7.
针对官地矿选煤厂粗煤泥灰分偏高,不能满足精煤产率最大化的现状,经生产技术检查,发现大量±0.25 mm粒度级粗煤泥,且灰分偏高,不能彻底实现分选,是导致产品灰分偏高的根本原因,经大量数据分析、调研,通过更换粗煤泥回收设备,取得了显著效果,使粗煤泥灰分由原来的13%~14%降至11%以下。  相似文献   
8.
随着复合绝缘子在我国电网上的应用数量不断增加,其运行状态直接影响着输电系统安全。采用光纤光栅来监测复合绝缘子的运行状况,已成为复合绝缘子监测的重要手段。为了弄清故障状态下复合绝缘子内光栅波长与复合绝缘子应变之间的关系,模拟了复合绝缘子芯棒断裂、伞裙破坏和金具不同压接程度等情况,分析了这些情况下应力应变或热应变与破损比例及光栅中心波长变化之间的关系。结果表明,随着芯棒破损面积的增大,光栅的波长均随着破损深度大小上升,并且离破损点最近的光栅波长变化幅度最大;光栅波长随绝缘子通电时间的增加有明显的增加,伞裙破损点的波长漂移量较未破损有显著变大的趋势;压接区内光纤光栅的温度灵敏度系数随金具侧向压力的增大而明显增大,压接区的热涨应力对温度灵敏度的变化也有一定的影响。这预示着该法获得的数据可为复合绝缘子的运行提供检测参考。  相似文献   
9.
分析了裕源矿选煤厂的煤质特征,从6个方面分别探讨了煤的可选性,得出:-0.5mm粒级煤泥中,-1.5低密度级含量大、基元灰分低;+2.0高密度级含量较小、灰分高;中间各密度级产率小,煤泥浮沉效果好,宜采用煤泥重介分选;-0.5mm粒级煤泥浮选效果非常好,宜采用浮选回收煤泥的结论。  相似文献   
10.
随着智能电网的建设及发展,需要大量的传感器及数据终端代替人工实现数据的采集,因此通信系统的重要性日益突出。无线通信的便捷性和低成本的特点,使得很多无线通信技术在今天的电力系统中被广泛使用。然而,恶劣和复杂的电力系统环境对无线网络通信在智能电网应用的可靠性提出了巨大的挑战。文中对无线通信技术在电力系统中的应用所存在问题和机遇进行了阐述,分析了各种无线通信技术的限制因素。  相似文献   
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